10kv降压变电所及车间低压配电系统设计_毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
所低压侧的视在计算负荷为: S‵ 30== 因此无功功率补偿后主变压器容量可选为 变电所变压器的功率损耗为: △ PT≈ = △ QT≈ = 变电所高压侧的计算负荷为: P30(1)、 =+= Q30(1)、 =()kvar+= S30(1)、 == 在无功补偿后,企业的功率因数提高为: COSφ (1)=== 这一功率因数满足规定要求 湖南工业大学专科毕业设计(论文) 无功补偿前后主要容量的变化 主变压器容量在补偿后减小容量: ==。 湖南工业大学专科毕业设计(论文) 第二章 各车间变电所的设计选择 图 21 10kVQSFSTATVTATAQSS 9 -2 0 010/220V/380VGG1A(F)03GG1A(J)03主变TAQSGG1A(F)03GG1A(J)03主变10kVFSQSTAS 9 -2 0 010/QL220V/380V 方案比较 表 21 比较项目 方案一 方案二 技技术指标 供电安全性 满足要求 基本满足要求 供电可靠性 基本满足 要求 稍差一点 供电质量 一台主变,电压损耗较大 一样 灵活方便性 采用高压断路器,停送电操作十分灵活方便 采用负荷开关,也可以带负荷操作 扩建适应性 一般 较差 经经济指标 电力变压器的综合投资额 S9- 200单价 ,变压器综合投资约为单价的 2倍,因此其综合投资为 2* = 一样 高压开关柜(含计量柜)的综合投资额 查表 4- 10 得 GG- 1A( F)型按每台 万元计,而由表 4- 1查得其综合投资按设备价 倍,因此其综合投资为 2* * = 一 样 湖南工业大学专科毕业设计(论文) 电力变压器和高压开关柜的年运行费 参照表 4- 2计算,主变各高压开关柜的折旧各维修管理费每年为 (其余略) 一样 交供电部门的一次性供电贴费 按 800 元 / kVA,贴费为 630* 万元= 一样 从上表可以看出,按技术指标,方案一和方案二都比较适用于三级负荷,但考虑发生短路时方案二只能熔断器恢复供电的时间较长的缺点,而且可靠性不高,而方案一采用高压断路器,因此变电所的停、送电操作十分方便,同时高压断路器有断电保护装置,在变电所发生短路和过负荷时均能自动跳闸,而且在短路 故障和过负荷情况消除后,又可直接快速合闸,从而恢复供电的时间缩短,从经济指标来看,方案二比方案一投资稍低,但从长远的利益看,方案一比较好一些,因此决定采用方案一。 各配电干线、支线采用 VV22 型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆,配电干线沿电缆沟敷设,配电箱到用电设备的配电支线有条件时沿电缆沟敷设,否则采用穿铁管沿地暗敷设。 动力配电箱采用型号为 XL(F)1 15 落地式防尘型动力配电箱,动力配电箱安装高度是箱底离地面 米,箱底座用水泥、沙、砖堆砌作基础,并做好防小动物措施。 配电屏选择型 号为 GGD2A 固定低压配电屏。 GGD2 的技术参数 表 22 额定电压( V) 380 额定电流 A 630 B 630 C 630 额定短路开断电流( KA) 35 IS额定短路时耐受电流( KA) 35 额定峰值耐受电流( KA) 65 外壳防护等级 IP30 变压所变压器台数及容量选择 变压所Ⅰ变压器台数及容量选择 变压所Ⅰ的供电负荷统计 同时系数取 P∑ P=, K∑ Q=,计算出∑ P30和∑ Q30。 ∑ P30=(∑ P30 纺炼车间 +P30 锅 炉房) =( +) KW 湖南工业大学专科毕业设计(论文) = ∑ Q30=(∑ Q30纺炼车间 +Q30 锅炉房) =( +) kvar = 变压所Ⅰ的无功补偿(提高功率因数到 以上)无功补偿试取 QC=400kvar 补偿以后:算出 Q30=∑ Q30QC= COSφ = = = = = 变压所Ⅰ的变压器选择 为保证供电的可靠性,选用两台变压器(每台可供车间总负荷的 70%): = = 选择变压器型号为 SL7 系列,额定容量为 1000kvA,两台。 查表取变压器 各项参数: SL71000/35 空载损耗 1800W;负载损耗;阻抗电压 %;空载电流 %;短路损耗 13500W 每台变压器的功率损耗( n=1),也可以用简化经验公式 变电所Ⅱ变压器台数及容量选择 变压所Ⅱ的供电负荷统计 QC=400kvar 变压所Ⅱ的无功补偿(提高功率因数到 以上)无功补偿试取 QC=400kvar 变压所Ⅱ的变压器选择为保证供电的可靠性,选用两台变压器(每台可供车间总负荷的70%) 选 SL7— 800/35 空载损耗 1540W;负载损耗;阻抗电压 %;空载电流 %;短路损耗 11000W。 每台变压器的功率损耗( n=1),也可以用简化经验公式 变压所Ⅲ变压器台数及容量选择 供电给变电所Ⅰ的 10KV 线路 为保证供电的可靠性选用双回供电线路,每回供电线路计算负荷: 湖南工业大学专科毕业设计(论文) 计算变压器的损耗: P。 Q。 S。 I30。 先按经济电流密度选择导线经济截面: 由于任务书中给出的年最大负荷利用小时数为 6400h,查表可得:架空线的经济电流密度所以可得经济截面: 初选标准截面积为 95 可选型号为 LJ95,其允许载流量为 325A 按发热条件检验:查附表 7 得 LJ95 型铝绞线的载流量(室外 25℃)。 325A> I30=85A,因此满足发热条件。 供电给变电所Ⅱ的 10KV 线路 为保证供电的可靠性选用双回供电线路,每回供电线路计算负荷: 计算变压器的损耗: P。 Q。 S。 I30。 先按经济电流密度选择导线经济截面: 由于任务书中给出的年最大负荷利用小时数为 6400h,查表可得:架空线的经济电流密度所以可得经济截面: 初选标准截面积为 70 可选型号为 LJ70,其允许载流量为 265A 按发热条件检验 : 265A> I30=,因此满足发热条件 供电给变电所Ⅲ的 10KV 线路 为保证供电的可靠性选用双回供电线路,每回供电线路计算负荷: 计算变压器的损耗: P。 Q。 S。 I30。 先按经济电流密度选择导线经济截面: 由于任务书中给出的年最大负荷利用小时数为 6400h,查表可得:架空线的经济电流密度所以可得经济截面: 初选标准截面积为 16 可选型号为 LJ16,其允许载流量为 105A 按发热条件检验: 105A> I30=,因此满足发热条件 湖南工业大学专科毕业设计(论文) 第三章 短路电流计算 短路电流计 算的目的及方法 短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。 进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。 在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。 短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。 接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要元件的阻抗。 在等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主要元件表示出来,并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。 对于工厂供电系统来 说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。 最后计算短路电流和短路容量。 短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。10kv降压变电所及车间低压配电系统设计_毕业设计(编辑修改稿)
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